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Forme algébrique d'un nombre complexe @algebre:nombres-complexes
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orde les nombres complexes sous forme algébrique, voici les points principaux généralement couverts par l... ur éliminer la partie imaginaire du dénominateur. Voici le processus détaillé : 1. **Conjuguer le dénomi
Algèbre
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s quantités abstraites. </WRAP> <WRAP formalbox> Voici quelques points clés sur l'algèbre : * **Varia
Calcul intégral @analyse
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ation et pour comprendre la théorie sous-jacente. Voici quelques propriétés clés : * **Linéarité :** P
Probabilités conditionnelles @probabilites
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ne fille \( P(\overline{G}) = \frac{1}{2} \) Voici un diagramme en arbre qui illustre les différente
Les démonstrations du chapitre sur les nombres complexes @algebre:nombres-complexes
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maîtriser certaines démonstrations fondamentales. Voici quatre démonstrations clés à connaître : * [[a
Notation Différentielle @analyse:integrales
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pour sa clarté et sa simplicité dans les calculs. Voici une explication plus détaillée : ==== 1. Définit
Techniques d'intégration @analyse:integrales
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égrales plus simples. <box 100% blue|**Étapes**> Voici les étapes pour utiliser la méthode d'intégration
Vidéos youtube sur le Calcul intégral @analyse:integrales
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inie - Si tu aimes l'accent canadien (comme moi), voici un très bon tuto sur ce qu'on appelle l'intégrale
Techniques de calcul des limites @analyse:limites
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ification pour résoudre les formes indéterminées. Voici quelques méthodes courantes : ==== Factorisation
Notion d'adhérence @analyse:limites
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ilisé pour séparer les coordonnées des points. En voici un exemple. <WRAP group> <WRAP half column> {{ :a
Analyse des fonctions irrationnelles @pesam:6eme_renf_math
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> </WRAP> <WRAP formalbox> **~~Exercice.#~~** : Voici une question portant sur une fonction rationnelle
Résoudre des équations polynomiales dans les complexes @algebre:nombres-complexes:equations-et-polynomes
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tion. \\ \\ <WRAP nicebox purple> <color #ed1c24>Voici la preuve que le produit des trois racines d'un
Opérations @algebre:nombres-complexes:forme-trigonometrique
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nt \( i^2 \cdot 1 = -1 \), donc \( i^2 = -1 \). Voici l’explication géométrique qui justifie que \( i^2
De Moivre : l'essence de l'essentiel @algebre:nombres-complexes:forme-trigonometrique
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===== De Moivre : l'essence de l'essentiel ===== Voici un résumé rapide de ce que nous triatons dans cet
Exercices sur les suites arithmétiques @algebre:suites-numeriques:arithmetiques
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</WRAP> <WRAP formalbox> ===Exercice 8 === Voici la formule explicite d'une suite numérique $(\te
Convergence des suites et des séries géométriques @algebre:suites-numeriques:geometriques
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Exercices fonctions cyclométriques @analyse:fonctions:cyclometriques
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Les fonctions exponentielles @analyse:fonctions:exponentielles_logarithmes
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